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材料技術的發展趨勢之一是尺度向越來越小的方向發展,以前組成材料的顆粒,其尺寸都在微米(百萬分之一米)量級,而現在出現了向納米(十億分之一米)尺度發展的材料。納米材料是指特征尺寸在納米數量級(通常指1~100nm)的極細顆粒組成的固體材料。納米材料的分類方法主要有以下幾種:按材質納米材料可分為納米金屬材料、納米非金屬材料、納米高分子材料和納米復合材料。其中納米非金屬材料又可分為納米陶瓷材料、納米氧化物材料和其他非金屬納米材料。按納米的尺度在空間的表達特征納米材料可分為零維納米材...
納米粒子的制備方法很多,可分為物理方法和化學方法。物理方法1、真空冷凝法用真空蒸發、加熱、高頻感應等方法使原料氣化或形成等粒子體,然后驟冷。其特點純度高、結晶組織好、粒度可控,但技術設備要求高。2、物理粉碎法通過機械粉碎、電火花爆炸等方法得到納米粒子。其特點操作簡單、成本低,但產品純度低,顆粒分布不均勻。3、機械球磨法采用球磨方法,控制適當的條件得到純元素、合金或復合材料的納米粒子。其特點操作簡單、成本低,但產品純度低,顆粒分布不均勻。化學方法1、氣相沉積法利用金屬化合物蒸氣...
表面效應表面效應是指納米微粒表面原子與總原子數之比,隨粒徑的變小而急劇增大后引起性質上的變化。納米材料的顆粒尺寸小,位于表面的原子所占的體積分數很大,產生相當大的表面能。隨著納米粒尺寸的減小,比表面積急劇加大,表面原子數及比例迅速增大。由于表面原子數增多,比表面積大,使得表面原子處于“裸露”狀態。周圍缺少相鄰的原子,原子配位數不足,存在未飽和鍵,導致了納米顆粒表面存在許多缺陷,使這些表面具有很高的活性,特別容易吸附其他原子或與其他原子發生化學反應。這種表面原子的活性不但引起納...
在全國環保督查力度越來越嚴格的大背景之下,部分地區陸陸續續發布了“禁油令”,一時之間,油性涂料企業出路成為很多企業關注的焦點。據中國涂料采購網了解,在目前的市場中存在兩種聲音,一種是“油改水”,另一種是“油改粉”,兩者相比,油改粉更受追捧。經過幾十年的發展,國內粉末涂料生產技術較為成熟,在下游企業的使用過程中,更加的環保,而且目前國內中大型粉末涂料企業也在針對不同的產品進行技術改進。技術研發、產品改進是一個很漫長的過程中,也是沒有極限的,任何產品都會有不足的地方,都會有改進的...
粉體工程的研究內容主要包括粉體科學(powderscience)和粉體技術(powdertechnology)兩大部分。其主要研究內容見表1。表1粉體工程研究內容主要內容粉體科學粉體幾何形態粒徑、粒度、粒度分布、顆粒形狀、顆粒的堆積特性粉體力學內部應力、破壞強度、壓力分布、內摩擦特性、流動特性、流化特性粉體化學吸附、凝聚、溶解、析晶、沉淀、升華、表面化學性質氣溶膠發生、物化性質、動力學、測定粉體的潤濕粉體層中液體的種類、潤濕的判斷、液體架橋、抽吸勢粉體計測取樣法、分散、測量其...
電壓擊穿試驗儀主要適用于固體絕緣材料如:電線套管、樹脂和膠、浸漬纖維制品、云母及其制品、塑料薄膜、陶瓷、玻璃、絕緣漆、硫化橡膠、電纜紙、絕緣漆漆膜、硬質橡膠、紙板等絕緣介質在空氣或液體介質中,測量工頻(48~62Hz)或對應直流電壓下擊穿強度和耐電壓時間。電壓擊穿試驗儀適用于連續均勻升壓或逐級升壓的方式,對試樣施加交流或直流電壓直至擊穿,測量擊穿電壓值,計算試樣的擊穿強度,用迅速升壓的方法,將電壓升到規定值,保持一定的時間試樣不擊穿,定此時規定值為試樣的耐電壓值。電壓擊穿試驗...
粉體的定義粉體是由無數相對較小的顆粒狀物質構成的集合體,有時具有固體的性質,在某些情況下又具有液體或氣體的性質,有時還表現出一些奇異的特性。粉體的共同特征是:具有許多不連續的面、比表面積較大、由許多小顆粒狀物質所組成,換言之,它們是許許多多小顆粒狀物質的集合體。粉體可分為單分散粉體和多分散粉體。如果構成粉體的所有顆粒的大小和形狀均相同,則稱這種粉體為單分散粉體。在自然界中,單分散粉體尤其是超微的單分散粉體極為罕見;目前只有用化學合成方法可以制備出近似的單分散粉體,尚無利用機械...
熔體流動速率儀是指熱塑性塑料在一定溫度和負荷下,熔體每10分鐘通過標準口模的質量或體積。本儀器只適用質量法熔體流動速率(MFR)的測定,其數值可以表征熱塑性塑料在熔融狀態時的粘流特性。儀器構造:主要由加熱爐和控溫系統兩部分組成,儀器下部的控制箱內為控溫系統部分,它采用單片機調功率控溫方式,抗干擾能力強,控溫精度高,控制穩定。上部是加熱爐,爐內加熱絲按一定規律纏繞在銅棒上,使溫度梯度為zui小,以滿足標準要求。操作控制箱上的控制面板,對加熱爐的試驗溫度進行設定。1、熔體流動速率...